0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世

A面面观 来源:网络整理 2023-06-27 12:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世

2023年6月26日,电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·古迪纳夫逝世;哀默!

在1997年,75岁的古迪纳夫发明了磷酸铁锂正极材料,约翰·B·古迪纳夫是固体物理学家,钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂正极材料的发明人,锂离子电池的奠基人之一;同时也是2019年诺贝尔化学奖得主。被业界称为“锂电池之父”。

1940年,古迪纳夫从格罗顿学校(美国高中)毕业。

1943年,古迪纳夫在耶鲁大学获得数学系学士学位。二战之后,古迪纳夫于1952年在芝加哥大学获得物理学博士学位。

1952到1976年,古迪纳夫在MIT的林肯实验室工作,主要进行关于内存的材料物理研究。

1976年,古迪纳夫进入牛津大学任教授并作为无机化学研究负责人。

1986年起,古迪纳夫在德州大学奥斯丁分校担任教授,继续从事能源材料的研究。

2019年10月9日,获2019年诺贝尔化学奖。

2023年6月26日,约翰·班尼斯特·古迪纳夫 (John Bannister Goodenough) 去世,享年100岁。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂离子电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    3561

    浏览量

    81305
  • 电化学
    +关注

    关注

    1

    文章

    337

    浏览量

    21389
  • 诺贝尔奖
    +关注

    关注

    0

    文章

    13

    浏览量

    6147
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    交流阻抗法解析锂离子电池电化学反应

    本文介绍交流阻抗法(电化学阻抗谱 EIS)的基本原理,结合等效电路模型解析锂离子电池电化学反应过程。通过模拟电解池与实际电池的 EIS 测试,分析不同频率区域对应的欧姆电阻、SEI 膜
    的头像 发表于 05-21 11:09 475次阅读
    交流阻抗法解析<b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>电化学</b>反应

    电解液创新突破:AI技术助力锂离子电池性能飞跃

    液态电解液作为锂离子电池及下一代锂金属电池的“血液”,其性能直接决定了电池离子传输速率、界面阻抗以及长期循环的电化学稳定性。然而,传统的电
    的头像 发表于 02-03 18:05 710次阅读
    电解液创新突破:AI技术助力<b class='flag-5'>锂离子电池</b>性能飞跃

    标准与柔性锂离子电池电极的急性形变特性研究

    随着锂离子电池在消费电子、电动汽车及新兴的可穿戴设备中广泛应用,理解其在机械应变下的耐受性对于确保性能、安全性和寿命至关重要。尤其是对于柔性电池,电极的机电稳定性是实现动态稳定性的核心,即在反复弯曲
    的头像 发表于 01-15 18:05 375次阅读
    标准与柔性<b class='flag-5'>锂离子电池</b>电极的急性形变特性<b class='flag-5'>研究</b>

    电化学气体传感器中,三电极与二电极相比,有哪些具体优点?

    电化学气体传感器中,三电极与二电极相比,有哪些具体优点?
    发表于 12-02 17:03

    长春理工:飞秒激光辅助定域电化学沉积

    Tools and Manufacture》,简称“IJMTM”,中科院一区,IF=18.8)上发表题为“一种新型电化学增材制造策略:飞秒激光辅助定域电化学沉积”(“A novel strategy
    的头像 发表于 11-14 06:52 506次阅读
    长春理工:飞秒激光辅助定域<b class='flag-5'>电化学</b>沉积

    亿纬锂能受邀出席2025全国电化学大会

    近日,中国化学会第二十三次全国电化学大会在武汉举行。大会围绕电化学电池、氢能等多个前沿领域设立分会场,汇聚行业专家学者,共话
    的头像 发表于 11-11 14:11 634次阅读

    一文看懂锂离子电池的基础知识

    在新能源产业快速发展与全球能源转型的大背景下,锂离子电池已成为支撑新能源汽车、电化学储能及消费电子等领域发展的核心能量存储器件。锂电池技术体系涵盖核心结构、性能差异机制与精密制造流程,
    的头像 发表于 09-04 18:02 1248次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>锂离子电池</b>的基础知识

    一文读懂:锂离子电池的基本结构与应用

    锂离子电池作为新一代电化学储能技术的核心载体,凭借高能量密度、长循环寿命及环境友好性等特征,已成为支撑消费电子、新能源汽车及可再生能源储能等领域发展的关键器件。深入理解其结构与应用场景对把握能源技术
    的头像 发表于 08-21 18:04 2540次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>锂离子电池</b>的基本结构与应用

    锂离子电池的原理与材料全解析

    锂离子电池作为现代储能领域的核心技术,其高效稳定的能量转换能力支撑着新能源产业的快速发展。美能锂电作为行业创新企业,长期致力于锂离子电池材料研发与工艺优化,其技术突破为动力电池
    的头像 发表于 08-14 18:02 4056次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的原理与材料全解析

    电化学迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析

    ,并对比其与导电性阳极丝(CAF)的异同。一、什么是电化学迁移(ECM)?电化学迁移的本质是在电场作用下,金属离子(如铜、银、锡、铝等)从阳极向阴极迁移,并在阴极
    的头像 发表于 08-14 15:46 6280次阅读
    <b class='flag-5'>电化学</b>迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析

    锂离子电池技术演进:从材料革新到系统级突破

    MillennialLithium锂离子电池的发展历程充满了探索与突破。20世纪70年代,美国化学约翰B
    的头像 发表于 08-11 14:54 1786次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>技术演进:从材料革新到系统级突破

    求助,怎么提高电化学式CO传感器的精度?

    请问各位大佬们,我在研究一个电化学式CO传感器电路遇到了一点问题, 我用串口输出PA5输出端的ADC,波动大概有25个ADC(12位4096,3V),但是相同环境条件软件条件,我在传感器输出端接
    发表于 08-11 08:54

    锂离子电池隔膜耐热性能的优化进展与挑战

    锂离子电池通常由正极、负极、隔膜、电解液和封装材料五个部分组成,其中隔膜作为电池的关键部件,主要起到防止电极接触、保证离子的输送和储存电解质的作用。隔膜对于电池安全运行至关重要,在碰撞
    的头像 发表于 08-05 17:53 1870次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>隔膜耐热性能的优化进展与挑战

    锂离子电池化成机理:从分子界面工程到量产工艺的核心解析

    锂离子电池的化成(Formation)是电池制造中至关重要的激活步骤,其本质是通过首次充放电在电极表面建立稳定的电化学界面,并完成电池内部材料的初始化。这一过程不仅决定了
    的头像 发表于 08-05 17:49 2155次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>化成机理:从分子界面工程到量产工艺的核心解析

    锂离子电池多孔电极的电化学性能研究

    高端光学精密测量技术,深耕锂电、半导体等领域的材料性能评估,本文光子湾将聚焦锂离子电池多孔电极的电化学性能机制,解析结构参数与性能的关联规律,为高性能电极设计提供
    的头像 发表于 08-05 17:47 1481次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>多孔电极的<b class='flag-5'>电化学</b>性能<b class='flag-5'>研究</b>